NEW
Font size
Worksheetsphysics3
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Вязкость определяется:
возрастанием и с уменьшением плотности
возрастанием и с увеличением плотности
увеличением и с повышением температуры
увеличением и с уменьшением давления
убыванием и с уменьшением температуры
Вязкость жидкости:
возрастает с уменьшением плотности
возрастает с увеличением плотности
увеличивается с повышением температуры
увеличивается с уменьшением давления
убывает с уменьшением температуры
Неньютоновские жидкости зависят от:
концентрации
плотности
массы
объема
температуры
Ньютоновские жидкости зависят от:
градиента концентрации
градиента скорости
давления жидкости
объема жидкости
градиента температуры
Прибор для определения вязкости жидкости:
Спирометр.
Вискозиметр.
Калориметр.
Поляриметр.
Колориметр.
Метод определения вязкости жидкости:
Сфигмометра
Стокса.
Калориметрия.
Поляриметрия.
Колориметрия.
Свойства жидкости:
гелеобразности
кристаллической структуры.
принимает форму сосуда.
хаотическое движения молекул.
сохранят определенный объем.
Процесс отрывания капли воды:
Силами поверхностного натяжения.
Силами Архимеда.
Силами отталкивания.
Силами притяжения между кончиком пипетки и капли воды.
Силами внутреннего трения.
Течение жидкости разделяющиеся на слои:
Непрерывное
Бурное
Ламинарное
Вихревое
Турбулентное
Формула Гагена - Пуазейля:
объем жидкости протекающий в единицу времени.
объем жидкости в горизонтальной трубе
объем жидкости в цилиндрических трубах
количество жидкости в открытых системах
количество жидкости в замкнутых системах
Скорость распростронения пульсовой волны относительно линейной скорости
кровотока
намного меньше
равны
одинакова
больше
меньше
Вязкость жидкости:
не зависит от температуры
с ростом температуры не изменяется
увеличивается с ростом температуры
с уменьшением давления увеличивается
с ростом температуры убывает
Коэффициент вязкости зависиящий от режима течения жидкости называются:
Бернулливскими.
Пуазейловскими.
Лапласовскими.
Неньютоновскими.
Ньютоновскими.
Объемы жидкости, протекающие за равные промежутки времени по одинаковым
капиллярам:
обратно пропорциональны квадратам их вязкостей
прямо пропорционально квадратам их вязкости
не зависит от вязкости жидкостей
обратно пропорционально вязкости
прямо пропорционально вязкости
Прибор для определения вязкости:
Спирометр.
Вискозиметр.
Калориметр.
Поляриметр.
Колориметр.
Выражение dυ/dx – это градиент:
смещения
частоты.
давления.
скорости.
ускорения.
Движение крови по сосудистой системе описывается:
Электродинамикой.
Термодинамикой.
Кинематикой.
Гемодинамикой.
Гидродинамикой.
p +ρυ2/2+ ρgh = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 - это уравнение:
Максвелл
Бернулли
Фика
Пуазейля
Паскаля
Средняя скорость течения вязкой жидкости:
пропорциональна градиенту вязкости обратно пропорциональна градиенту
пропорциональна градиенту плотности и обратно пропорциональна вязкости
пропорциональна градиенту плотности и и обратно пропорциональна вязкости
пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна вязкости
обратно пропорциональна градиенту давления и вязкости
Падение давления крови в сосудах зависит:
от эластичности сосуда
от длины сосудистой системы
от температуры сосудистой системы
от площади сечения сосуда
от объемной скорости кровотока
Пульсовой волной называют периодические колебания давление:
(кровяное) вдоль кровеносных сосудов
(динамическое), вызванного работой сердца
(гидростатическое), вызванного работой сердца
(диастолическое), вызванного работой сердца
(статическое), вызванного работой сердца
. Формула электрической мощности:
𝑃 =𝑈^2/𝑅
𝑃 =𝑈/𝑅
𝐴 = 𝑈^2𝑅𝑡
𝐼 =𝐸/𝑅+𝑟
𝐼 =𝑈/𝑅
Формула электрической мощности:
𝑃 =𝑈^2/I
𝑃 = 𝐼𝑈
𝐴 = 𝑈^2𝑅𝑡
𝐼 =𝐸/𝑅+𝑟
𝐼 =𝑈/𝑅
Электродвижущая сила взаимной индукции:
𝜀𝑖 = 𝜌 𝑑𝐼/𝑑𝑡
𝜀𝑖 = 𝐿 𝑑𝐼/𝑑𝑡
𝐵𝑚 = 𝐵𝑐𝑜𝑠𝛼
𝜀𝑖 = −𝐿 𝑑𝐼/𝑑𝑡
Ф = 𝐵𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼
Термоэлектронная эмиссия – это:
Испускание электронов под воздействием радиоактивного излучения.
Испускание электронов при нагревании тел.
Испускание электронов в результате соударения молекул газа.
Испускание электронов в результате ионизации молекул газов.
Испускание электронов под действием световых квантов.
Формула Томсона:
𝑇 = 𝜋√𝐿C
𝜔 =2𝜋/√𝐿𝐶
𝜔 = 2𝜋√𝐿𝐶
𝑇 = 2𝜋√𝐿/𝐶
𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶
Момент силы электрического поля:
F = p dE/dx
j = qnυ
𝜀𝑇 = 𝛽𝛥𝑇
𝑀 = 𝑝𝐸
𝜀𝑇 =𝛽/𝛥𝑇
Зависимости термоэлектродвижущей силы от разности температур спаев:
εT = βE
ΕT =ρβ/∆T
Ρ = β(T − T0)
ΕT =β/∆T
εT = β∆T
Плотность тока в электролитах:
j = qn(b+ + b−)υ
j = qn(b+ + b−)E
J = qn(b+ − b−)E
J = qn(b+−b−)H
j = qn(b+ + b−)H
Объемная плотность энергии электрического поля:
ω =q^2/2C
𝜔 =εr E^2/2
ω =ε0εr B^2/2
ω =ε0εr E^2/2C
ω =ε0εr E^2/2
Закон Ома для цепи переменного тока:
Iэф=2Rэф
Iэф=R+XLUэф
Iэф=U×Z
Iэф=ZUэф
XC=ωC1
Переменный ток - это:
изменение фазы переменного тока
изменение электромагнитного колебаний по времени
затухающие колебания в цепи переменного тока
изменение частоты в цепи переменного тока
изменение сила тока и напряжения по времени
Для измерения напряжения:
ABО-метр
Реостат.
Вольтметр.
Ваттметр.
Амперметр.
Электромагнитной волны в порядке уменьшения их длин:
Световые, гамма-излучение, рентгеновские.
Гамма-излучение, световые, ультрафиолетовые.
Pадиоволны, световые, ультрафиолетовые.
Рентгеновские, радиоволны, световые.
Ультрафиолетовые, световые, инфракрасные.
Ток, мгновенное значение которого периодически изменяется по величине и по
направлению называется:
Полусинусоидальным
Колоколообразным.
Импульсным.
Переменным.
Постоянным.
Цепь переменного тока содержит ... сопротивление:
стационарное
реактивное
фотоэлектрическое
синусоидальное
индукционное
Цепь переменного тока содержит ... сопротивление:
стационарное
синусоидальное
фотоэлектрическое
активное
индукционное
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов:
𝑃 =𝑛0𝑘/𝑇;
𝑃 = 𝑛0𝑅𝑇;
𝑃 =1/3 𝑛0𝑚𝜐̅̅^2̅ ;
𝑃 =5/3 𝑛0𝑚𝜐̅;
𝑃 =𝑚𝜐^2/𝑛0;
Статистическое давление:
P=Рст
P=ρδg
P= gV2/2
P= ρgh
P=2ρδ2
Поверхностная энергия слоя жидкости:
𝐸б =𝜎^2/𝑆^3
𝐸б = 𝜎^2∙𝑆
𝐸б =𝑆/𝜎
𝐸б = 𝜎 ∙ 𝑆
𝐸б =𝜎/𝑆
Давление Лапласа:
𝑝 =𝜎/𝜌𝑔ℎ
𝑝 =2𝜎/𝜌𝑔ℎ
𝑝 =4𝜎/𝑟
𝑝 = 𝜌𝑔ℎ
𝑝 =2𝜎/𝑟
Закон Стокса:
𝐹 = 2𝜋𝜂 ∙ 𝑑𝜐/𝑑x
𝐹 = 𝜂 ∙ 𝑆𝑑𝜐/𝑑𝑥
𝐹 = 𝜂 ∙ 𝑑𝜐/𝑑𝑥 ∙ 𝑆
𝐹 = 𝜂 ∙ 𝑆 ∙ 𝜐
𝐹 = 6𝜋𝜂 ∙ 𝑟 ∙ 𝜐
Формула длины (волны) пульсовой волны:
λ=2πυ×ω
δ=ρrEh
𝜆 =2𝜋𝜐/𝜔
𝑙 = 𝜐 ∙ 𝜈
𝜆 =𝜐/𝑇
Объемная скорость кровотока:
𝑄 = √ℎ/𝜌d
𝑄 = 𝜐кр ∙ 𝑆
𝑄 = √𝐸ℎ/𝜌𝑑
𝑄 = 𝜌𝑔ℎ
𝑄 = 𝑞𝜐 ∙ 𝐵
Уравнение Бернулли для горизонтальной трубы:
𝜌 = 𝑚/v
𝑝ст + 𝜌𝑔ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝐼 = 𝜔^2𝜐
𝑃1 +𝜌𝜐1^2/2= 𝑃2 + 𝜌𝜐2^2/2
𝑝ст +𝜌𝜐^2/2+ 𝑑𝑐/𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
Уравнение Бернулли для горизонтальной трубы:
𝑃ст =𝜌𝜐^2/2− 𝜌𝑔ℎ
𝑝𝑐т −𝜌𝜐^2/2= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝐼 = 𝜔^2𝜐
𝑃ст +𝜌𝜐^2/2= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑝ст +𝜌𝜐^2/2+ 𝑑𝑐/𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
Скорость распространения пульсовой волны:
𝜋𝑟^4𝑑𝑃/8𝜂L
2𝜎 cos𝜃/𝑟𝜌𝑔
𝜋𝑟^4/8𝜂𝐿
√𝐸ℎ/𝜌𝐷
𝜌𝜐𝐷/𝜂
Уравнение Ньютона для вязкой жидкости:
F = mg
F=F0cosα .
F=kx^2/2
F=ma.
F=ηdxdδS
Средняя скорость течения вязкой жидкости (крови):
𝜋𝑟^2/8𝜂 𝑃2−𝑃1/𝑙
𝜋𝑟^4/8 (𝑃2−𝑃)^3/𝑙
𝜋𝑟^4/8𝜂 ∙ 𝑃2 − 𝑃1
πη/8 (p2−p)^2/l
8𝜂𝑙/𝜋𝑟^2
Сопротивление, в которой происходят необратимые потери электрической энергии:
полным.
активным.
емкостным.
индуктивным.
реактивным.
